[go: up one dir, main page]

RU93790U1 - Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды - Google Patents

Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды Download PDF

Info

Publication number
RU93790U1
RU93790U1 RU2010101239/22U RU2010101239U RU93790U1 RU 93790 U1 RU93790 U1 RU 93790U1 RU 2010101239/22 U RU2010101239/22 U RU 2010101239/22U RU 2010101239 U RU2010101239 U RU 2010101239U RU 93790 U1 RU93790 U1 RU 93790U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
installation
dosed
supplying
liquid substance
Prior art date
Application number
RU2010101239/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Абрамович Штейнман
Сергей Фёдорович Лопарёв
Александр Евгеньевич Суслов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ТУЛЗ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ТУЛЗ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ТУЛЗ"
Priority to RU2010101239/22U priority Critical patent/RU93790U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93790U1 publication Critical patent/RU93790U1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

1. Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды, содержащая средство для подачи обрабатываемой воды и средство для ее размещения, расходомер, для определения объема подаваемой воды, по крайней мере, одну емкость для размещения жидкого вещества, установленную на весы, выполненные с возможностью определения веса дозируемого жидкого вещества, по крайней мере, один насос-дозатор, выполненный с возможностью подачи жидкого вещества из емкости в средство для подачи обрабатываемой воды или в средство для ее размещения, контроллер, соединенный с расходомером, весами и насосом дозатором, и соединенный с контроллером управляющий компьютер. ! 2. Установка, по п.1, в которой в качестве средства подачи дозируемой воды использован трубопровод. ! 3. Установка по п.1, в которой в качестве средства для размещения воды использован контактный резервуар.

Description

Полезная модель относится к устройствам для дозированной подачи жидких добавок при обработке воды и может быть использована, например, для обеззараживания питьевой воды или сточных вод.
Из уровня техники известна установка для дозированной подачи жидких добавок при хлорировании воды, содержащая емкость для размещения добавки (хлор содержащего окислителя), насосы дозаторы для подачи хлорсодержащего окислителя из емкостей, контроллер, и соединенный с ним компьютер (см. JP 05-104082 А, 27.04.1993). Для контроля процесса дозирования хлорсодержащего окислителя используется анализатор остаточного хлора. Недостатком известного устройства является низкая точность дозирования добавок и невозможность оперативной (быстрой) корректировки дозы жидких веществ в процессе работы устройства.
Задачей заявленной полезной модели является обеспечение точного автоматизированного дозирования и поддержания заданной дозы жидких веществ добавляемых в воду.
Технический результат заявленной полезной модели заключается в повышении точности дозирования жидких добавок, надежности работы устройства, возможности автоматизации процесса дозирования.
Указанный технический результат достигается за счет того, что установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды, содержит средство для подачи обрабатываемой воды и средство для ее размещения, расходомер, для определения объема подаваемой воды, по крайней мере, одну емкость для размещения жидкого вещества, установленную на весы, выполненные с возможностью определения веса дозируемого жидкого вещества, по крайней мере, один насос-дозатор, выполненный с возможностью подачи жидкого вещества из емкости в средство для подачи обрабатываемой воды или в средство для ее размещения, контроллер, соединенный с расходомером, весами и насосом дозатором, и соединенный с контроллером управляющий компьютер.
Кроме того указанный технический результат достигается за счет того, что:
- в качестве средства подачи дозируемой воды использован трубопровод.
- в качестве средства для размещения воды использован контактный резервуар.
Конструкция заявленного устройства на примере его использования для хлорирования питьевой воды и хлорирования с последующим дехлорированием сточных вод показана соответственно на фиг.1 и 2. Приведенные две схемы отличаются выполнением элементов для размещения и подачи обрабатываемой воды, все же остальные элементы являются общими для обеих схем.
Устройство содержит средство для подачи обрабатываемой воды 1 (трубопровод) и соединенное с ним средство ее размещения: в случае обработки (хлорирования) питьевой воды (фиг.1) этим средством является резервуар для чистой воды 2, а при обработке сточных вод (фиг.2): контактный резервуар 3 (при хлорировании) и камера дехлорирования 4 (при дехлорировании). На трубопроводе 1 установлен расходомер 5 для определения объема приходящей воды. Устройство также содержит емкости 6 для размещения в них жидких добавок (например, гипохлорита натрия для хлорирования и гипосульфита натрия для дехлорирования), емкости установлены на весы 7. Для подачи жидких добавок предусмотрены насосы дозаторы 8 соединенные с емкостями 5. Для синхронизации работы всех элементов установки она содержит контроллер 9, соединенный с расходомером, насосами, и весами. Кроме того, устройство содержит управляющий компьютер 10, соединенный с контроллером.
В случае обработки питьевой воды хлорсодержащими реагентами (хлорировании) устройство также может содержать анализатор остаточного хлора 11, соединенный с контроллером 9.
В общем случае работа установки осуществляется следующим образом.
Обрабатываемая вода по трубопроводу 1 поступает в средство для размещения 2, 3 или 4. Посредством расходомера 5 осуществляется определение количества приходящей воды. Сигналы от расходомера непрерывно поступают в контроллер 9 и персональный компьютер 10, где сохраняются в памяти системного блока. С учетом этих данных посредством контроллера циклически определяется требуемое количество жидкой добавки (заданная рабочая доза) за выбранный период времени в минутах и соответствующее количество ходов плунжерно-мембранного механизма насосов дозаторов 8. Посредством насосов дозаторов 8 жидкие добавки в заданном количестве подаются либо в трубопровод 1 (в случае обработки питьевой воды) либо в контактный резервуар 3 и камеру дехлорирования 4 (в случае обработки сточных вод). Емкости 6, из которых дозируются жидкие добавки, установлены на электронных весах 7, непрерывно измеряющих расход реагента. Изменение веса добавки в емкости определяет фактическую дозу жидкого вещества для подачи. Значение фактической дозы сравнивается с заданной рабочей дозой и в случае несоответствия моментально корректируется с помощью контроллера 9 и соединенного с ним компьютера 10 не дожидаясь окончательного результата технологического процесса.
Например, при использовании заявленной установки для хлорирования воды в качестве жидкой добавки применяют гипохлорит натрия. Количество гипохлорита натрия выпрыскиваемое за цикл обеспечивается количеством ходов насосов дозаторов и определяется по следующей формуле:
Кх - количество ходов работающего насоса;
РД -задаваемая рабочая доза активного хлора, мг/л;
ПВ - приход воды, куб. м/цикл (по показаниям расходомера);
МЧ - массовое число активного хлора в одном литре гипохлорита натрия, г/л;
ПрНД - производительность насоса дозатора, мл/ход.
Тк - технологический коэффициент.
РД, МЧ, Пр.НД, Тк перед началом работы вводятся в меню окна "Установки " программы персонального компьютера (см. инструкцию пользователя персонального компьютера).
РД определяется технологом исходя из степени загрязнения сточной воды на входе в контактные резервуары по показаниям индикаторных бактерий КОИ и БОИ.
МЧ указывается в паспорте привозного гипохлорита натрия и затем через каждые двое суток проверяется и уточняется титрованием по специальной инструкции и вводится оператором в персональный компьютер через меню "Установки".
ПрНД берется из прилагаемых паспортов насосов дозаторов, а затем в процессе работы корректируется автоматически специальной программой и отображается периодически в окне "Установки " и за каждый час в часовом отчете.
первоначальная величина технологического коэффициента Тк равняется 1.
Программой предусматривается определение фактической рабочей дозы процесса обеззараживания - ФРД мг/л.
Фактическая рабочая доза определяется по формуле:
Вес ГН - изменение показаний весов за принятый цикл в граммах
МЧ - массовое число гипохлорита натрия, г/л
ПВ - приход воды, куб.метров/цикл
Заданная рабочая доза активного хлора РД и ФРД отображаются одновременно на мониторе в главном окне - АСД ГН. В случае, если разность между ними превышает
0,05 мг/л, необходимо изменить значение технологического коэффициента Тк для работающего насоса дозатора. Изменение технологического коэффициента производят до тех пор, пока ФРД не сравняется с РД. Если ФРД>РД коэффициент Тк следует уменьшить, если ФРД<РД коэффициент Тк увеличивают. Дискретность изменения коэффициента Тк не должна превышать 0,05.
В случае дехлорирования (см. фиг.2) количество гипосульфита натрия обеспечивается числом ходов насоса также по формуле (1) с той разницей, что РД в этом случае определяется как рабочая доза гипосульфита натрия и должна равняться 0,9-1 от величины остаточного хлора в сточной воде. Величину остаточного хлора определяют титрованием и вводят в меню окна "Установки" после каждого измерения. Массовое число гипосульфита натрия устанавливается технологом при подготовке раствора из соли тиосерной кислоты.
Эффективность дехлорирования определяют измерением остаточного хлора на выпуске сточной воды в водоем. В случае, если остаточный хлор больше 0 мг/л, в окне "Установки " увеличивают технологический коэффициент на 0,1.
Комплекс имеет практически 100% надежность обеспечения процесса обеззараживания воды. Это обусловлено следующими факторами:
При выходе из строя компьютера управление комплексом целиком переходит к главному контроллеру.
При выходе из строя главного контроллера управление осуществляется вручную насосами дозаторами в которых имеются индивидуальные контроллеры, обеспечивающие ручной (по заданию уставок) режим работы. Установки задаются на определенный период (от 1 до 4-х часов) по специальной таблице, составленной на основе предыдущих отчетов работы комплекса. На каждую трубу из модуля приходят по две ветки поступления ГН. Одна рабочая, другая дублирующая. На каждой смонтирован свой насос дозатор. При выходе рабочего насоса дозатора из строя он немедленно заменяется дублером.
При выходе из строя расходомера расчет количества ходов насоса дозатора автоматически производится по таблице заложенной в компьютере, переводом установки в меню "Настройка". Таблица составляется по отчетам за предыдущее время.
Таким образом, заявленное устройство обеспечивает стабильное поддержание заданной рабочей дозы подаваемых жидких веществ с необходимой точностью. Заявленное устройство может быть использовано, например, при обеззараживании питьевой воды на водонапорных станциях и станциях биологической очистки (очистных сооружениях).
Комплекс обеспечивает получение объективной информации о всех параметрах технологического процесса с сохранением этой информации в течение сколь угодно длительного времени.
Следует отметить, что заявленная установка может быть использована для дозирования любых жидких добавок. Таким образом, заявленная полезная модель не ограничена приведенными в описании частными случаями ее реализации.

Claims (3)

1. Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды, содержащая средство для подачи обрабатываемой воды и средство для ее размещения, расходомер, для определения объема подаваемой воды, по крайней мере, одну емкость для размещения жидкого вещества, установленную на весы, выполненные с возможностью определения веса дозируемого жидкого вещества, по крайней мере, один насос-дозатор, выполненный с возможностью подачи жидкого вещества из емкости в средство для подачи обрабатываемой воды или в средство для ее размещения, контроллер, соединенный с расходомером, весами и насосом дозатором, и соединенный с контроллером управляющий компьютер.
2. Установка, по п.1, в которой в качестве средства подачи дозируемой воды использован трубопровод.
3. Установка по п.1, в которой в качестве средства для размещения воды использован контактный резервуар.
Figure 00000001
RU2010101239/22U 2010-01-18 2010-01-18 Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды RU93790U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101239/22U RU93790U1 (ru) 2010-01-18 2010-01-18 Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010101239/22U RU93790U1 (ru) 2010-01-18 2010-01-18 Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU93790U1 true RU93790U1 (ru) 2010-05-10

Family

ID=42674251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010101239/22U RU93790U1 (ru) 2010-01-18 2010-01-18 Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU93790U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019017902A1 (en) * 2017-07-18 2019-01-24 Hewlett-Packard Development Company, L.P. EXCHANGEABLE REAGENT MODULES
RU2784862C1 (ru) * 2021-11-10 2022-11-30 Илья Анатольевич Мехнецов Способ дозирования реагентов в очищаемую воду и устройство для реализации указанного способа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019017902A1 (en) * 2017-07-18 2019-01-24 Hewlett-Packard Development Company, L.P. EXCHANGEABLE REAGENT MODULES
RU2784862C1 (ru) * 2021-11-10 2022-11-30 Илья Анатольевич Мехнецов Способ дозирования реагентов в очищаемую воду и устройство для реализации указанного способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205773579U (zh) 次氯酸钠加药装置
US20110110179A1 (en) Methods and apparatus for mixing dairy animal treatment chemicals
WO2020033011A1 (en) System and method of deionization of water
AU2018233043A1 (en) Water hardness monitoring via fluorescence
US20130126403A1 (en) Automated santization and disinfection of recreational and commercial bodies of water
US20070207053A1 (en) Salt dispensing system
US11452270B2 (en) Automatic system for control and management of hydroponic and aeroponic cultivation
CN203128230U (zh) 一种水处理自动加药器
CN110156179B (zh) 水软化设备以及用于运行水软化设备的方法
RU93790U1 (ru) Установка для дозированной подачи жидких веществ при обработке воды
CN205038164U (zh) 总氮、磷一体在线水质监测仪
CN208856967U (zh) 一种自动控制余氯装置
CN107522271A (zh) 一种污水处理厂药剂投加控制系统及方法
CN115745035A (zh) 循环冷却水水质保持的自适应加药方法
CN214971983U (zh) 黄河水处理的自动配药系统
CN114560540A (zh) 饮用水用二氧化氯消毒系统
CN210559814U (zh) 一种自动加药的循环水系统
CN108872520A (zh) 一种水质测试方法、系统及设备
CN104843914B (zh) 实验室用大容量一体化纯水供水系统
CN219469727U (zh) 一种药剂可精细化投加的农饮水供水装置
US20220354077A1 (en) Manifold for hydroponics system and methods for same
US10267781B2 (en) System for determining chlorine demand in water
CN210710794U (zh) 一种自动控制加药系统
CN219409311U (zh) 一种全自动智能控制水处理加药系统
CN221235217U (zh) 一种污水处理用次氯酸钠投加系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110119